Искать фразу "neutron star" в Научной сети - AstroSearch |
О происхождении золота
15.10.2017 | Астрономическая картинка дня
Откуда взялось золото для ваших ювелирных украшений? Никто точно не знает. Относительное содержание тяжелых элементов в нашей Солнечной системе оказывается выше, чем могло образоваться в ранней Вселенной, в звездах и даже при типичных взрывах сверхновых.
О происхождении золота
15.05.2005 | Астрономическая картинка дня
Как возникло золото ваших украшений? Никто до конца не знает. Его относительное содержание в нашей солнечной системе выше, чем, по расчетам, могло возникнуть в ранней Вселенной, в звездах или в типичном взрыве Сверхновой. Некоторые астрономы полагают, что тяжелые элементы, богатые нейтронами (например, золото), легко образуются при столкновениях между нейтронными звездами.
Где возникают короткие гамма-всплески?
17.10.2005 | Астрономическая картинка дня
Что является причиной гамма-всплесков? Самые мощные из всех известных космических взрывов остаются загадочными, хотя они были открыты более 30 лет назад. Сейчас выясняется, что их могут порождать объекты различной природы. В последние годы было показано, что длинные гамма-всплески (GRBs) возникают в голубых областях галактик, где происходит активное звездообразование.
Происхождение золота
5.04.2001 | Астрономическая картинка дня
Вы знаете откуда появилось золото в ваших драгоценностях? Никто не знает этого точно. Средняя относительная распространенность золота в Солнечной системе, по-видимому, выше тех значений, которые могут быть достигнуты в ранней Вселенной, в звездах и даже при типичных взрывах сверхновых. Некоторые астрономы предполагают, что богатые нейтронами тяжелые элементы, такие как золото, могут гораздо более эффективно синтезироваться
Луна и звезда в рентгеновских лучах
9.09.2000 | Астрономическая картинка дня
На приведенных здесь изображениях, построенных на основе данных наблюдений космической обсерватории ROSAT (ROentgen SATellite) и полученных до (слева) и после (справа) покрытия Луной галактического рентгеновского источника GX5-1, видно, как рентгеновская звезда исчезает, скрывшись за диском Луны. Цвета условные: желтый соответствует относительно более жесткому рентгеновскому излучению (т.е.
Луна и звезда в рентгеновских лучах
27.02.1996 | Астрономическая картинка дня
Вы видите два изображения - до и после покрытия Луной галактического рентгеновского источника GX5-1. На картинках рентгеновская звезда меркнет, заходя за Луну. Эти картинки в условном цвете основаны на наблюдениях спутниковой рентгеновской обсерватории (ROSAT).
Пятьдесят всплесков гравитационного излучения
4.11.2020 | Астрономическая картинка дня
Уже зарегистрировано более пятидесяти всплесков гравитационных волн. Эти события возникают, когда происходят далекие бурные столкновения двух черных дыр, черной дыры и нейтронной звезды, или двух нейтронных звезд. Большая часть этих 50 событий были зарегистрированы в 2019 году детектором гравитационных волн LIGO в США и детектором VIRGO в Европе.
M1 - "взрывающаяся" Крабовидная туманность
22.11.1995 | Астрономическая картинка дня
Крабовидная туманность - это результат взрыва сверхновой звезды. Внешние слои звезды были яростно выброшены в межзвездное пространство, тогда как ядро сколлапсировало в нейтронную звезду. В настоящее время нейтронную звезду мы наблюдаем в виде пульсара. Пульсар - это вращающаяся в центре туманности звезда с пульсирующим излучением.
Обзоры препринтов astro-ph за 11 - 30 ноября 2006 года (Выпуск 145)
С. Б. Попов/ГАИШ, Москва, 1 декабря 2006
Магнетар
27.05.1998 | Астрономическая картинка дня
Как Вы назовете нейтронную звезду с очень сильным магнитным полем? Магнетар . Представьте себе звезду с массой больше, чем масса Солнца, с плотностью нейтрона и магнитным полем, превышающим земное в тысячу триллионов раз (1 и 15 нулей).